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大连理工传感器原理与应用-第5章-43
;第五章;; 第五章 电容式传感器 ;ε电容极板间介质的介电常数,ε0为真空介电常数,εr极板间介质的相对介电常数;A两平行板所覆盖的面积;d两平行板之间的距离。 ;电容式传感器的三种类型: 变极距型、变面积型和变介电常数型。;若电容器极板间距离由初始值d0缩小了Δd,电容量增大了ΔC,则有;电容的相对变化量为 ;电容传感器的灵敏度为;在差动式平板电容器中,当动极板位移Δd时,电容器C1的间隙d1变为d0-Δd,电容器C2的间隙d2变为d0+Δd,则 ;电容值相对变化量为 ;差动式传感器的灵敏度为;两种常用变面积型电容传感器:线位移式和角位移。;初始电容C0为;初始电容C0为;设固定极板长度为a、宽度为b、两极板间的距离为d;被测物的厚度和介电常数分别为dx和ε, 则;设极板宽度为b,板间无介质ε2时,传感器的电容量;设被测介质的介电常数为ε1,液面高度为h, 变换器总高度为H,内筒外径为d,外筒内径为D,变换器电容值为 ; 第五章 电容式传感器 ;考虑了电容器的损耗和电感效应,电容式传感器的等效电路。; 第五章 电容式传感器 ;与电感传感器不同,电容传感器中电容值和电容变化量都十分微小,难以直接为仪表所显示和记录。 因此,需要一些测量电路检测出电容的微小变化量,并转换成相应的电压、电流或频率输出。;调频振荡器的振荡频率为 ;运算放大器的放大倍数大,输入阻抗高, 可作为电容式传感器的理想测量电路。;平行平板电容传感器,则;二极管双T形交流电桥电路中,e为高频电源,提供了幅值为U的对称方波,VD1、VD2为特性完全相同的两只二极管,R1、R2为阻值相等的两个固定电阻,C1、C2为传感器的两个差动电容。 ;三、二极管双T形交流电桥;三、二极管双T形交流电桥;三、二极管双T形交流电桥;在环形二极管充放电法测量电容电路中,高频方波信号源,通过环形二极管电桥,对被测电容进行充放电,环形二极管电桥输出一个与被测电容成正比的微安级电流。;(1)当输入的方波由E1跃变到E2时,电容Cx和Cd两端的电压皆由E1充电到E2。 电容Cx的充电电流为i1,Cd的充电电流为i3。在充电过程中T1这段时间内,VD2、VD4一直处于截止状态,由A点向C点流动的电荷量为;(3)设方波的频率f=1/T0即每秒钟要发生的充放电过程的次数,由C点流向A点的平均电流为I2, 从A点流向C点的平均电流为I3, 流过从C至A支路的瞬时电流平均值为;差动脉冲调宽电路,通过对传感器电容的充放电,使电路输出脉冲的宽度随传感器电容量变化而变化。 通过低通滤波器,被测量的变化转换为直流信号输出。;当F点电位UF升到与参考电压Ur相等时,比较器A1产生一脉冲使触发器翻转,使Q端为低电平。此时,电容Cx1通过二极管VD1迅速放电至零,而触发器经R2向C2充电。;(1)当Cx1=Cx2时,触发器两端电平的脉冲宽度T1和T2相等,测量电路在一个周期T=T1+T2时间内输出平均电压为零。;五、脉冲宽度调制测量电路; 第五章 电容式传感器 ;电子技术的发展,解决了电容式传感器存在的许多技术问题,使电容式传感器应用广泛。 精确测量:位移、厚度、角度、振动等物理量;力、压力、差压、流量、成分、液位等参数。 在自动检测与控制系统中也常常用来作为位置信号发生器。 ;二、电容式称重传感器;三、电容式加速度传感器;四、电容式传感器其他应用;第五章;第五章结束
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